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NVIDIA看準(zhǔn)趨勢 成功轉(zhuǎn)型為AI芯片商

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  過去幾年桌上型電腦(DT)與筆記型電腦(NB)銷售量大幅下滑,英特爾(Intel)的年長大率也下滑至9%,市場展望似乎對電腦芯片制造商不利,不過就在英特爾處理器銷量連續(xù)下滑的同時,的GPU卻穩(wěn)步長大,2016年第4季營收甚至大增55%,當(dāng)然這和電腦游戲沒有太大關(guān)系,而是歸功于人工智能市場的爆發(fā)。   根據(jù)PCMag報(bào)導(dǎo),PC時代早期,電腦性能主要與處理器數(shù)量及可用的隨機(jī)存取儲存器(RAM)有關(guān),隨著圖形密集使用和游戲的興起,專為加快圖框緩沖(framebuffer)圖像建立速度的GPU開始嶄露頭角。而摩爾定律(Moore’s Law)的腳步則已放緩,英特爾無法單靠提升芯片上電晶體數(shù)量的優(yōu)勢繼續(xù)稱霸市場。   讓NVIDIAGPU再度火熱的原因與深度學(xué)習(xí)有關(guān)。深度學(xué)習(xí)是一種用于AI和認(rèn)知運(yùn)算的先進(jìn)機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),也是自駕車、影像辨識、語音辨識以及氣候預(yù)測模型所不可或缺的技術(shù)。如同多數(shù)演算法,深度學(xué)習(xí)也仰賴進(jìn)階的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)運(yùn)算,并試圖透過不一樣神經(jīng)網(wǎng)路類型來模擬人類腦部的功能。例如語音助理運(yùn)用自然語言處理,就是運(yùn)用遞回式類神經(jīng)網(wǎng)路(Recurrent Neural Network),而影像辨識及臉部偵測則運(yùn)用卷積式類神經(jīng)網(wǎng)路(Convolutional Neural Network)。   要訓(xùn)練AI識別影像中的物體或分析股市資料,就必須將數(shù)據(jù)解碼為一組數(shù)字然后執(zhí)行矩陣乘法,這是序列運(yùn)算的處理器無法做到的,而搞定這個問題的最佳方案就是運(yùn)用高達(dá)5,000個微核心的GPU執(zhí)行平行處理。   此外NVIDIA執(zhí)行長黃仁勛的遠(yuǎn)見及賭注也是推動其GPU成為深度學(xué)習(xí)和AI研究人員歡迎的原因。大約10年前NVIDIA注意到用戶運(yùn)用其繪圖芯片計(jì)算復(fù)雜的投資以及氣候模型,因此決定投入統(tǒng)一計(jì)算架構(gòu)(Compute Unified Device Architecture;CUDA)的研究,據(jù)紐約時報(bào)報(bào)導(dǎo),NVIDA的CUDA計(jì)劃,至今已投入100億美元,目的就是將GPU轉(zhuǎn)化為更通用的運(yùn)算工具。   CUDA是一個平行運(yùn)算平臺及程式規(guī)劃模型,透過圖形處理單元大幅提升運(yùn)算性能,幫助運(yùn)用者針對不一樣任務(wù)規(guī)劃程式。盡管面對ATI、超微(AMD)在GPU市場的激烈競爭,NVIDIA仍舊把賭注放在CUDA上,后來也證明這樣的做法是正確的,當(dāng)云端運(yùn)算、大數(shù)據(jù)和AI開始展現(xiàn)動能時,NVIDIA的芯片恰好符合這些運(yùn)算的需要。   不過NVIDIA不可以現(xiàn)在的成就自滿,畢竟英特爾與Google正急起直追,前者以160億美元收購FPGA芯片大廠AItera及專門規(guī)劃AI芯片的新創(chuàng)公司Nervana,后者則開發(fā)了支援其語音辨識平臺及AlphaGo的特殊使用集成電路TPU。

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